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#素粒子物理学の基礎> 36 #電弱統一理論 整理: #電弱相互作用 │ │#ヒッグス粒子 との │相互作用の有無で │①②に分化 │ ├→①#電磁場 │  ├#電場 │  └#磁場 │ └→②#弱い核力#電磁気力#弱い力 に続き, #強い核力 を統一する試みも 次ツイから見てみましょう.

素粒子物理学たん (素粒子論たん。原子核物理・量子力学の学術たん)@particle_ph_tan

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#素粒子物理学の基礎> 24 ▶#統一理論 の試み①#電磁気力 #マクスウェル方程式#電場#磁場 を統一し, #電磁場 として記述. マクスウェル方程式を #特殊相対論 に従い #四元ポテンシャル で表記すると… □A^μ-∂^μ ∂_ν A^ν=-μ_0 j^μ #微分形式 では dH=J^* 1つの式になる.

素粒子物理学たん (素粒子論たん。原子核物理・量子力学の学術たん)@particle_ph_tan

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セックスは単に気持ちいいことをするだけではない。お互いのエネルギーを循環させて高めるから相手が重要。そこに愛のエネルギーがないとだめ。一方だけに愛のエネルギーがある場合は相手にそのエネルギーを吸い取られてしまう。 #性エネルギー #エネルギー交換 #電磁場

Mac n Cheese@macncheeese420

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#素粒子物理学の基礎> 17 #ゲージ粒子 と4つの力: ゲージ粒子とは (4つの #基本相互作用 において) 【力を伝える粒子】. 粒子は,力を伝えるゲージ粒子を 常に放出・吸収している. 例えば #電磁気力 の場合, #荷電粒子 は絶え間なく #光子 を放出・吸収し #電磁場 を生む…とみなせる.

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#素粒子物理学の基礎> 36 #電弱統一理論 整理: #電弱相互作用 │ │#ヒッグス粒子 との │相互作用の有無で │①②に分化 │ ├→①#電磁場 │  ├#電場 │  └#磁場 │ └→②#弱い核力#電磁気力#弱い力 に続き, #強い核力 を統一する試みも 次ツイから見てみましょう.

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#素粒子物理学の基礎> 24 ▶#統一理論 の試み①#電磁気力 #マクスウェル方程式#電場#磁場 を統一し, #電磁場 として記述. マクスウェル方程式を #特殊相対論 に従い #四元ポテンシャル で表記すると… □A^μ-∂^μ ∂_ν A^ν=-μ_0 j^μ #微分形式 では dH=J^* 1つの式になる.

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#相対論や宇宙物理学の参考書> 「微分形式による特殊相対論」(丸善1996菅野) 前書きより: 『#特殊相対性理論#電磁気学 に始まり, 電磁気学に終る といっても #過言 ではない。 それゆえ, #荷電粒子#電磁場 の系を #微分形式 を用いて表現することに 多くのページを割いた。』

物理たん (大学の物理学の入門用・学術たん。物理学たん)@buturi_tan

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#素粒子物理学の基礎> 17 #ゲージ粒子 と4つの力: ゲージ粒子とは (4つの #基本相互作用 において) 【力を伝える粒子】. 粒子は,力を伝えるゲージ粒子を 常に放出・吸収している. 例えば #電磁気力 の場合, #荷電粒子 は絶え間なく #光子 を放出・吸収し #電磁場 を生む…とみなせる.

素粒子物理学たん (素粒子論たん。原子核物理・量子力学の学術たん)@particle_ph_tan

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#電磁気学の参考書> 「エネルギーと電磁場」(2002阿部) 前書きより: 『題名も #力学#電磁気学 を 横断する点を考慮し 「#エネルギー#電磁場」とした. この分野は #物理 を学ぶ上で #最も苦労するポイント の 1つと思われる. ベクトル解析, 電磁気学の基本法則などは 既知とし…』

物理たん (大学の物理学の入門用・学術たん。物理学たん)@buturi_tan

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#電磁気学の参考書> 「エネルギーと電磁場」(2002阿部) 前書きより 『電源として電池があると #電池 の供給する #仕事 を 考慮する必要がある. ・力学的な仕事 ・電池のする仕事 の両者に,#電磁場 の ・#エネルギー#ポテンシャル が絡んでくると 話は一筋縄で済まず誤解や間違い…』

物理たん (大学の物理学の入門用・学術たん。物理学たん)@buturi_tan

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#電磁気学の参考書> 「初歩の相対論から入る電磁気学」 (朝倉書店2018米谷) yodobashi.com/product/100000… 前書きより引用: 『#保存則 の役割を強調し, それに基づき ・#電磁場#応力 ・(#一様運動 の場合の)#自己力#打ち消し電磁場#角運動量 等について 詳しく解説する。』

物理たん (大学の物理学の入門用・学術たん。物理学たん)@buturi_tan

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なんと、遭遇しました! 試しに中に飛び込んでみたら #電磁場 飛ばしてこない? つけ回す人相の悪い連中はあまりいない?? #長野駅前 #集団ストーカー犯罪 と、思ったら、、 解散後、凄かった😂😂⚡️ pic.x.com/EVAzEawQnj

ハバネロcurry@ice_water888

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#素粒子論の基礎試験> 24 ▶#素粒子論の基礎知識のテスト_回答編 (15)#電磁気力 で,粒子は #ゲージ粒子 をどう #キャッチボール する? #荷電粒子 は常に ゲージ粒子である #光子 を 放出・吸収し #電磁場 を生んでいる. 荷電粒子どうし近づくと 互いの光子を交換するたび電磁気力が働く.

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